LIBRO_Manual Etabs 2013

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  • 1

    Ingeniera Estructural

  • 2

    ETABS

    Extend Three Dimensional Analysis of Building System

    Anlisis Tridimensional extendido de Edificaciones

  • 3

    INDICE

    Manual de uso (Gua de Usuario)

    Pg.

    Iniciando Modelo ________________________________________________ 5

    Lista general de Men en pantalla ____________________________________22

    Men File (Archivo) ________________________________________________ 24

    Men Edit (Editar)_________________________________________________ 30

    Men View (ver) __________________________________________________ 94

    Men Define (Definir) ______________________________________________103

    Men Draw (Dibujar) ______________________________________________ 144

    Men Select (Seleccionar) ___________________________________________161

    Men Assign (Asignar) _____________________________________________ 162

    Men Analyze (Analizar) ___________________________________________ 199

    Men Display (Mostrar) ____________________________________________ 203

    Men Design (Disear) _____________________________________________ 221

    Men Detailing (Detalle) ____________________________________________ 238

    Ejemplo _________________________________________________________ 239

  • 4

    ETABS (Anlisis Tridimensional extendido de Edificaciones

    ETABS es un programa de anlisis y diseo de sistema de edificaciones, que desde hace ms de 30 aos

    ha estado en continuo desarrollo para brindarle al ingeniero una herramienta confiable, sofisticada y

    fcil de usar.

    ETABS 2013 posee una poderosa e intuitiva interfaz grfica con procedimientos de modelaje,

    anlisis, todos integrados usando una base de datos comn.

    Aunque es fcil y sencillo para estructuras simples, ETABS

    tambin puede manejar grandes y complejos modelos de

    edificios, incluyendo un amplio rango de comportamientos no

    lineales, hacindolo la herramienta predilecta para

    ingenieros estructurales en la industria de la construccin.

    ETABS es un

    sistema

    completamente integrado. Detrs de una interfase intuitiva y

    simple, se encajan poderosos mtodos numricos,

    procedimientos de diseo y cdigos internacionales de diseo

    que funcionan juntos desde una base de datos. Esta

    Integracin significa que usted crea solo un sistema de

    modelo de piso y sistema de barras verticales y laterales para

    analizar y disear el edificio completo.

    Las convenciones de entrada y de salida usadas corresponden a la terminologa comn de edificaciones.

    Con ETABS , los modelos se definen de forma lgica: piso por piso, viga por viga, columna por columna,

    tramo por tramo, muros por muros y no como corrientes de puntos y elementos no descritos como lo

    hacen la mayora de los programas para fines generales. As la definicin estructural es simple, ordenada

    y significativa.

  • 5

    Iniciando un Modelo

    En esta ventana el programa nos da la opcin de iniciar un Nuevo modelo o Abrir un modelo existente.

  • 6

    Si seleccionamos New Model (Nuevo Modelo) seguimos la siguiente Ruta

  • 7

    Luego de establecer la opcin deseada, se observar la siguiente ventana

  • 8

    Nota: Custom Grid Spacing (Espaciado de la cuadrcula personalizada) y Custom Story Data

    (Personalizada Alturas de Pisos), estas opciones son para configuraciones particulares.

  • 9

    Steel Deck: Estructura de prticos en Acero

    Staggered Truss : Estructura de Acero utilizando armaduras espaciales

    Flat Slab : Estructura de Concreto armado utilizando losas macizas sobre capiteles

    Flat Slab with Perimeter Beams: Estructura de Concreto armado utilizando losas macizas sobre

    capiteles y vigas perimetrales.

    Waffle Slab: Estructura de Concreto armado utilizando losas reticulares y capiteles.

    Two Way or Ribbed Slab: Estructura de concreto armado con vigas en dos direcciones y losas

    nervadas.

  • 10

    Plantillas Predeterminadas

    Steel Deck: Estructura de prticos en Acero.

    En esta plantilla puede generarse una estructura de prticos ortogonales en acero y correas

    uniformemente espaciadas. Tambin puede establecerse vuelos en ambas direcciones, definir

    diafragma rgido, el sistema de carga a considerar, establecer el tipo de vinculacin en el nivel

    base, predimensionado de vigas.

  • 11

    Con las condiciones de nuestro modelo establecido obtenemos

    (Vista en planta)

  • 12

    Staggered Truss : Estructura de Acero utilizando armaduras espaciales.

    En esta plantilla puede generarse una estructura de acero con un sistema de vigas y cerchas en

    direcciones ortogonales y correas uniformemente espaciadas. En esta opcin tambin se puede

    considerar vuelos en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculacin en el nivel base,

    predimensionado de vigas, correas, cordones, diagonales, montantes, columnas, definicin de

    diafragma rgido y el sistema de cargas a considerar.

  • 13

    Con las condiciones de nuestro modelo establecido obtenemos

    (Vista 3D)

  • 14

    Flat Slab : Estructura de Concreto armado utilizando losas macizas sobre capiteles.

    Con esta plantilla puede generarse una estructura de concreto armado, formado por losas

    macizas y columnas con capiteles. Tambin puede establecerse vuelos en ambas direcciones, el

    tipo de vinculacin en el nivel base, predimensionar las columnas, losas y capiteles, definir el

    sistema de carga a utilizar y diafragma rgido.

  • 15

    Con las condiciones de nuestro modelo establecido obtenemos

    (Vista en planta)

  • 16

    Flat Slab with Perimeter Beams: Estructura de Concreto armado utilizando losas macizas sobre

    capiteles y vigas perimetrales.

    En esta plantilla se puede generar una estructura de concreto armado a base de una losa

    maciza, columnas, capiteles, y vigas perimetrales. Tambin se puede establecer el tipo de

    vinculacin en el nivel base, predimensionar las columnas, losas, vigas y capiteles, definir los

    diafragmas de las losas y el sistema de carga a considerar.

  • 17

    Con las condiciones de nuestro modelo establecido obtenemos

    (Vista en 3D)

  • 18

    Waffle Slab: Estructura de Concreto Armado utilizando losas reticulares y capiteles.

    En esta plantilla puede generarse una estructura de concreto armado a base de una losa reticular,

    capiteles, columnas y vigas. Tambin se puede establecer vuelos en ambas direcciones, el tipo de

    vinculacin en el nivel de la base, predimensionar las columnas, losa, nervios, vigas y capiteles, definir el

    tipo de diafragma y el sistema de cargas a considerar.

  • 19

    Con las condiciones de nuestro modelo establecido obtenemos

    (Vista 3D)

  • 20

    Two Way or Ribbed Slab: Estructura de concreto armado con vigas en dos direcciones y losas

    nervadas.

    En esta plantilla puede generarse una estructura de concreto armado a base de una losa maciza

    o loseta con nervios en una direccin. Tambin puede establecerse la condicin de vuelos en

    ambas direcciones, establecer el tipo de vinculacin en el nivel de la base, predimensionamiento

    de columnas, losa , nervios y vigas, definir el diafragma rgido y el sistema de cargas a

    considerar.

  • 21

    (Vista en 3D)

    Grid only: Plantilla que solo genera los ejes.

  • 22

    Lista general de Men en pantalla

  • 23

    ETABS trabaja con cuatro unidades bsicas: fuerza, longitud, temperatura y tiempo. El programa ofrece

    diferentes sets de unidades compatibles de fuerza, longitud y temperatura para elegir como Kip, in, F

    o N, mm, C. El tiempo siempre se mide en segundos.

    Se hace una distincin entre masa y peso. La masa se usa para calcular la inercia dinmica y para todas

    las cargas causadas por la aceleracin del suelo. El peso es la fuerza cuando se especifiquen valores de

    peso, unidades de masa al especificar valores de masa.

    Luego de iniciado el modelo, se requiere un ajuste del set de unidades, estas se convierten en las

    unidades base. Aunque despus el usuario puede cambiar dichas unidades.

    La medida angular siempre usa las siguientes unidades

    Geometra: La orientacin de cortes, siempre se mide en grado.

    Los desplazamientos rotatorios: Se mide en radianes.

    La frecuencia: Se mide en ciclos / segundos (Hz).

  • 24

    1. File (Archivo)

  • 25

    1.e Import (Importar)

    1.f Export (Exportar)

  • 26

    1.g Print Graphics (Imprimir Grficos)

    Configuracin para Impresin

  • 27

    1.h Create Report (Crear Reporte)

    En esta opcin del Men File, tenemos mltiples opciones para la creacin del reporte o informe del

    proyecto en el que se est trabajando.

  • 28

    1.i Capture Picture (Capturar Imagen)

  • 29

    1.j Project Information ( Informacin del Proyecto)

    En esta opcin del Men File, podemos agregar la informacin del proyecto, de la compaa que est

    realizando este proyecto, y del modelo que se est generando.

  • 30

    2. Edit (Editar)

  • 31

    2.a Undo/Redo/Copy /Cut/Delete/Paste

    Son opciones de dibujo que se utilizan para:

    Deshacer

    Rehacer

    Cortar

    Copiar

    Pegar

    Borrar

    2.b Add to Model from Template (Aadir al Modelo de Plantilla)

  • 32

    2.c Edit Stories and Grid Systems (Editar Pisos y Sistema Espacial de Referencia)

    Todas las ubicaciones del modelo se definen respecto al sistema espacial de referencia (Grid System)

    con un ngulo global. Este es un sistema de coordenadas cartesiano (rectangular), donde los tres ejes

    denominados X, Y, Z son mutuamente perpendiculares, y satisfacen la regla de la mano derecha.

  • 33

    Modify / Show Story Data (Mostrar / Modificar pisos)

    Mater Story ( Piso Maestro) : Nivel Referencia

    Similar to: Indica que el piso es similar a alguno definido como piso maestro. Esto implica que al

    realizar cambios en el piso maestro automticamente se realizaran en sus similares

  • 34

    Modify/ Show Grid System (Modificar / Mostrar Sistema de Ejes)

  • 35

    2.d Add Grids Lines at selected Joints (Agregar un Sistema Espacial de Referencia a partir de

    puntos seleccionados )

  • 36

    2.e Replicate (Replicar)

    Funcin utilizada para realizar replicas.

    2.e.1 Rplica tipo : Linear

  • 37

    Ejemplo:

    Tenemos tres objetos lineales en el plano XY, se seleccionan los mismos.

  • 38

    Ya seleccionado los elementos vamos a Men > Edit > Replicate > Linear

  • 39

    Con estas opciones ya especificadas obtenemos lo siguiente:

  • 40

    2.e.2 Rplica tipo : Radial

  • 41

    Ejemplo:

    Teniendo el objeto lineal y el punto en el plano XY, se selecciona el objeto lineal y se buscan las

    coordenadas del punto de referencia.

  • 42

    Luego de esto vamos Men > Edit > Replicate > Radial.

  • 43

    Ya especificadas las opciones correspondientes obtenemos lo siguiente:

  • 44

    2.e.3 Rplica tipo : Mirror

  • 45

    Ejemplo:

    Teniendo los objetos lineales y el plano de simetra en el plano XY, se seleccionan los objetos lineales, y

    se obtienen las coordenadas del plano de simetra.

  • 46

    Ya seleccionado vamos a Men > Edit > Replicate > Mirror

  • 47

    Con estas opciones especificadas obtenemos lo siguiente:

  • 48

    2.e.4 Rplica tipo : Story

  • 49

    Ejemplo:

    Sabiendo el piso o el elemento que se desea replicar se selecciona.

  • 50

    Luego vamos Men > Edit > Replicate > Story

  • 51

    Ya especificada la opcin correspondiente obtenemos lo siguiente:

  • 52

    Modify / Show Replicate Options for Assigns (Modificar /Mostar opciones de rplicas para asignar)

    Esta opcin permite establecer previamente aquellas propiedades que van a pertenecer a los

    elementos generados en la rplica.

  • 53

    2.f Extrude (Extruir)

  • 54

    2.f.1 Extrude Joints to Frames (Extruir Puntos a Lneas)

    Se utiliza para generar un objeto lineal a partir de un punto.

    2.f.1.a Tipo : Lineal

  • 55

    Ejemplo: Teniendo dos objetos lineales en el plano XY, se seleccionan los nodos de los mismo.

  • 56

    Despus procedemos a ir a Men > Edit > Extrude > Extrude Joints to Frames > Linear Extrusion

  • 57

    Ya especificadas las opciones correspondientes obtenemos lo siguiente:

  • 58

    2.f.1.b Tipo : Radial

  • 59

    Ejemplo: Teniendo dos objetos lineales, se seleccionan los nodos de los mismo.

  • 60

    Procedemos a ir a Men > Edit > Extrude > Extrude Joints to Frames > Radial Extrusion

  • 61

    Ya especificadas las opciones correspondientes obtenemos lo siguiente:

  • 62

    2.f.2 Extrude Frames to Shells (Extruir Lneas a Areas)

    Se utiliza para generar reas a partir de un objeto lineal.

  • 63

    2.f.2.a Tipo : Linear

    Ejemplo: Teniendo un objeto lineal, se selecciona el mismo.

  • 64

    Luego de haber seleccionado procedemos a ir a Men > Edit > Extrude > Extrude Frame to Shells >

    Linear.

  • 65

    Ya especificadas las opciones correspondientes obtenemos lo siguiente:

  • 66

    2.f.2.b Tipo : Radial

  • 67

    Ejemplo: Teniendo un objeto lineal, se identifica el punto de referencia a partir del cual queremos que

    este gire, seleccionamos el objeto lineal.

  • 68

    Procedemos a ir a Men > Edit > Extrude > Extrude Frame to Shells > Radial

  • 69

    Ya especificadas las opciones correspondientes obtenemos lo siguiente:

    2.g Merge Point (Unir puntos)

  • 70

    2.h Align Joints / Frames / Edges (Alinear puntos/Lneas / Ejes)

  • 71

    2.h.1 Align Joints to (X,Y,Z Ordinate)

    Ejemplo: Teniendo dos objetos lineales, se selecciona el nodo que se desea alinear.

  • 72

    Se procede a seleccionar el nodo que se desea alinear, luego Men > Edit > Align Joints / Frames /

    Edges.

  • 73

    Ya especificada la opcin correspondiente obtenemos lo siguiente:

  • 74

    2.h.2 Trim Frame Object (Cortar Objeto Lineal)

    Ejemplo: Teniendo dos objetos lineales en el plano XY, se procede a seleccionar estos objetos y el nodo

    del objeto lineal que se desea cortar.

  • 75

    Luego vamos a Men > Edit > Align Joints / Frames / Edges > Trim

  • 76

    Ya especificada la opcin correspondiente obtenemos lo siguiente:

  • 77

    2.h.3 Extend Frame Object (Extender Objeto Lineal)

    Ejemplo: Considerando dos objetos lineales en el plano XY, se seleccionan estos objetos y el nodo del

    objeto lineal que se desea extender.

  • 78

    Luego vamos a Men > Edit > Align Joints / Frames / Edges > Extend

  • 79

    Ya especificada la opcin correspondiente obtenemos lo siguiente:

  • 80

    2.i Move Joints / Frames / Shells (Mover Puntos / Lneas / rea)

  • 81

    2.j Edit Frames (Editar lnea)

  • 82

    2.j.1 Divide Frame (Dividir Lneas)

    2.j.2 Join Frames (Unir Lneas)

    Luego de seleccionar las lneas que se desean unir, se va a Men > Edit > Edit Frame > Join Frames, y

    estas se unirn.

  • 83

    2.k Edit Shells (Editar rea )

    2.k.1 Expand / Shrink Areas (Expandir / Acotar rea )

    Ejemplo: Seleccionamos el rea de piso.

  • 84

    Luego vamos a Men > Editar > Edit Shells > Expand / Shrink Areas

    Una vez establecida la distancia que deseamos acortar o expandir

  • 85

    2.k.2 Divide Shells (Dividir rea)

  • 86

    2.k.2.a Cookie Cut Floor Objects at Selected Frame Objects

    Cortar piso a partir de un objeto lnea seleccionada.

  • 87

    Seleccionando el rea y la lnea horizontal, se selecciona

    Y obtenemos

  • 88

    2.k.2.b Cookie Cut Floor Objects at ( ) degree

    Seleccionando el rea y los puntos de referencia, se selecciona

  • 89

    Con un ngulo de 45 grados, teniendo los puntos y rea seleccionados, se obtiene

  • 90

    2.k.2.c Divide Quadilaterals /Triangles into ( ) by ( ) areas

    Al seleccionar el rea y elegir esta opcin

  • 91

    Obtenemos

  • 92

    2.k.2.d Divide Quadilaterals /Triangles at

    Al seleccionar el rea y elegir esta opcin

  • 93

    Obtenemos

  • 94

    3. View (Vista)

  • 95

    3.a Set 3D view ( Vista en 3D)

  • 96

    3.b Set Plan View (Vistas en el plano)

  • 97

    3.c Set Elevation View ( Vista en Elevaciones)

  • 98

    3.d Set Buildings View Limits ( Vista de Lmites del Edificio)

  • 99

    3.e Set Display Options (Establecer opciones de pantalla)

    Con esta opcin se muestran los elementos seleccionando, los efectos que se desean ver y se

    deseleccionan los que no deseamos ver en la pantalla.

    3.e.1 General

  • 100

    3.e.2 Object Assignments

  • 101

    3.e.3 Other Assignments

  • 102

    3.g Changes Axes Location (Cambio de Ubicacin de Ejes)

    3.i Show Rendered View

  • 103

    4. Define (Definir)

  • 104

    4.a Material Properties (Propiedades de los materiales)

    Las propiedades son asignadas a cada objeto para definir el comportamiento estructural de cada

    objeto en el modelo. Algunas propiedades, como materiales y secciones, se denominan entidades

    y deben ser especificadas antes de asignarles objetos.

  • 105

    Luego de seleccionar el tipo de material, y el grado del mismo procedemos a editar las propiedades

    del material que vamos a agregar

  • 106

    4.b Sections Properties (Propiedades de las secciones)

  • 107

    4.b.1 Frame Sections (Secciones para Lneas)

  • 108

    Para agregar una nueva propiedad, esta puede ser de Concreto, Acero, Compuestas, y otras secciones.

  • 109

  • 110

    Definicin de algunos materiales de Acero

    Tipo: Channel Section (U)

  • 111

    Tipo : I / Wide Flange ( Doble T)

  • 112

    Tipo: Double Angle (2L)

  • 113

    Tipo: Box tube (Tubos Rectangulares)

  • 114

    Tipo: Rectangular

  • 115

    Si seleccionamos la opcin de Modify / show Rebar, observaremos el siguiente recuadro

  • 116

    Para Vigas

  • 117

    Tipo: SD (Diseador de Secciones)

    Permite dibujar y definir secciones de cualquier forma geomtrica, tanto en concreto armado como de

    acero.

  • 118

  • 119

  • 120

    Tipo: Nonprismatic (No prismtica)

    Donde:

    Absolute: La distancia se mantiene fija independientemente de la longitud del objeto lineal.

    Variable: La distancia vara en funcin de la longitud total del objeto lineal y de las distancias

    absolutas definidas en el elemento.

    Nota: Si se define slo una longitud absoluta, las dos restantes se modifican manteniendo su

    proporcionalidad definida inicialmente.

    La variacin de inercias EI33 y EI22, decimos que:

    Linear: Variacin lineal, el valor de EI33 vara linealmente a lo largo de la longitud del segmento.

    Parabolic: Variacin parablica, el valor de varia linealmente a lo largo de la longitud del

    segmento.

    Cubic: Variacin parablica, el valor de varia linealmente a lo largo de la longitud del

    segmento.

    Nota: Para EI22 aplica de igual manera.

  • 121

    4.b.2 Slab Sections

    Modeling Type esta opcin me permite seleccionar diferentes tipos de elementos como:

    Membrane: Elemento de rea de tres o cuatros nodos. En cada Nodo se obtienen 2 grados de

    libertad con deformacin U1 y U2 en el plano del elemento, el desplazamiento perpendicular a

    su plano U3 y las rotaciones R1 y R2 estn liberados. La matriz de rigidez de un elemento tipo

    membrana est en funcin del mdulo de elasticidad y de su rea.

    Shell: Elemento de rea de tres o cuatros nodos. En cada Nodo se obtienen 5 grados de libertad

    con deformacin (tres traslacionU1, U2 y U3 y dos rotaciones R1 y R2). Son estables de forma

    independiente ante cargas perpendiculares y en el plano del elemento.

  • 122

    4.b.3 Deck Section

    Elemento de rea tipo membrana, que transmite sus acciones en una sola direccin por ancho tributario

    a sus elementos de apoyo.

  • 123

    4.c Spring Properties (Propiedades de vnculo elstico)

  • 124

    4.d Diaphragms (Diafragmas)

    Diferentes tipos de diafragmas

    El diafragma Rgido se aplica cuando en un plano horizontal los elementos (Losas, Vigas) que conforman

    la estructura poseen en conjunto una rigidez significativa en trmino del modelo que se est analizando,

    obtenindose un comportamiento general como cuerpo rgido en el plano.

    El diafragma Semi-rgido o Flexible se aplica cuando en un plano horizontal los elementos (Losas , Vigas)

    que conforman la estructura no posee la rigidez suficiente para comportarse como un cuerpo rgido en

    el plano, es decir, al aplicar cargas se obtienen deformaciones relativas significativas.

  • 125

    4.g Group Definitions (Definicin de Grupos)

    Con esta opcin se tiene la posibilidad de crear y manejar Grupos. Un grupo se puede considerar por

    definicin como una coleccin de objetos. Pueden contener cualquier nmero de objetos de cualquier

    tipo. Los grupos tienen muchos usos:

    Seleccin rpida de objetos para editarlo o asignarlos.

    Definir secciones de corte a travs del modelo.

    Agrupar objetos que comparten el mismo diseo.

    Salida selectiva.

    Defina todos los grupos que sean necesarios. El uso de los grupos es una manera muy til de manejar

    modelos grandes y complejos.

  • 126

    4.h Section Cut (Seccin de Corte)

    Si le damos a agregar seccin de corte, nos aparecer la siguiente ventana

  • 127

    4.i Functions (Funcin)

    Las funciones se utilizan para describir como vara una carga en funcin del periodo o tiempo. Una

    funcin es una serie de pares de datos digitalizados.

    Funciones de espectro de respuesta: Son funciones de aceleracin seudo espectrales contra periodo

    para usarse en anlisis dinmico. En este programa los valores de aceleracin en la funcin son

    adoptados ya normalizados, esto significa que las funciones a s misma no son adoptadas para tener

    unidades.

  • 128

    Seleccionando

    From File (Desde un archivo)

  • 129

    Luego de hacer clic en convert to user defined (convertir a definida por el usuario) observamos lo

    siguiente

  • 130

    Funciones tiempo historia: Son funciones donde se presenta la variacin de una componente (Fuerza,

    desplazamiento, velocidad, Aceleracin) vs tiempo. Permiten obtener la respuesta de la estructura para

    cada instante de tiempo.

  • 131

    Seleccionando Sawtooth

  • 132

    4.k Mass Source (Fuente de Masa)

    Tipos de Definicin de Masa

    From Self and Specified Mass: Define la masa del peso propio de la estructura y de las

    masas a aadidas.

    From Load: Define la masa de las cargas. En esta opcin puedes especificar las cargas de

    las cuales se requiere obtener la masa de la estructura

    From Self and Specified Mass and Loads: Define la masa debido al peso propio de la

    estructura, por las masas aadidas y por las cargas impuestas.

  • 133

    4.l P- Delta Options

  • 134

    Mtodos a utilizar

    None (Opcin Ninguno): Utilice esta opcin para no considerar los efectos P-Delta, incluyendo la

    eliminacin de los efectos considerados anteriormente.

    Non- iterative Based on Mass (No iterativo - Basado en la masa): En esta la carga se calcula

    automticamente a partir de la masa en cada nivel. Este enfoque es aproximado, pero no requiere una

    solucin iterativa. Este mtodo trata esencialmente el edificio como un modelo simplificado para

    considerar el efecto P-Delta. Es mucho ms rpido que el mtodo iterativo. No capta pandeo local, as

    como el mtodo iterativo. Este mtodo funciona mejor si el modelo tiene una sola membrana en cada

    nivel del suelo, aunque tambin funciona para otros casos. La razn por la que se utilizada este mtodo

    es para permitir la consideracin de los efectos P-Delta en los casos en los que las cargas de gravedad no

    han sido especificadas en el modelo. Si las cargas de gravedad se han especificado en el modelo, en

    general, se recomienda el uso del iterativo basado en la opcin de Cargas.

    Iterative Based on Load (Iterativo - Basado en las Cargas): El caso de carga se calcula a partir de una

    combinacin especificada de los patrones de carga esttica. Esto se conoce como el caso de carga P-

    Delta. Este mtodo considera el efecto P-Delta en forma de elemento a elemento. Captura efectos de

    pandeo locales mejor que el mtodo no iterativo. Se recomienda el uso de este mtodo iterativo en

    todos los casos, excepto aquellos para los que no se especifica ninguna carga de gravedad en el modelo.

  • 135

    4.m Modal Cases (Casos Modales)

    Tipos de Anlisis Modales

    Anlisis Eigen vector: Determina las formas del modo libre de vibraciones no amortiguadas y

    frecuencias del sistema. Estos modos naturales proporcionan una excelente penetracin en el

    comportamiento de la estructura.

    Ritz: Busca encontrar modos que son excitados por una carga en particular. Este puede proporcionar

    mejores resultados cuando se utiliza para la respuesta de espectro o anlisis de historia de tiempo que

    se basa en superposicin modal.

    El programa crea automticamente un vector de caso de carga modal eigen cuando se inicia un nuevo

    modelo. El clculo y la revisin de los primeros modos naturales (vectores eigen) de una estructura es

    una excelente manera de comprobar errores en el modelo y comprender mejor su comportamiento.

  • 136

    4.n. Load Patterns

    Esta opcin permite definir cargas gravitacionales y laterales. Las cargas gravitacionales pueden

    aplicarse a objetos punto, lnea y rea.

    Los objetos puntos pueden soportar fuerzas o momentos concentrados. Los objetos barra pueden tener

    aplicadas un sin nmero de cargas puntuales (Fuerza o Momento), o cargas distribuida (uniforme o

    trapezoidales). Los objetos rea pueden tener cargas uniformes.

    La generacin de cargas estticas laterales ya sea de terremotos (Seismic) o debido a la accin del viento

    (Wind), se aplican a travs de numerosos cdigos internacionales, UBC, BOCA , ASCE, NBCC, NZS,

    tambin est la posibilidad de generar un patrn de cargas laterales definidas por el usuario.

    Para el Self Weight Multipler, solo se incorporar un factor multiplicador del peso propio igual o mayor a

    1.00 en el caso de carga Muerta. Los dems casos deben tener 0 para no contemplar el peso propio otra

    vez.

  • 137

    Para los casos de carga Seismic, se tienen diversas opciones:

    1) Seleccionar alguna de las normas preestablecidas (IBC2000, IBC2003, NEHRP 97, UBC 97, BOCA

    96, etc). En esta opcin se definen los parmetros de las normas para la aplicacin de cargas

    ssmicas estticas.

    UBC 97

  • 138

    2) User Coefficient : En esta opcin se aplican coeficientes para la carga ssmica esttica.

    3) User Loads : En esta opcin se aplican directamente la cargas por piso.

  • 139

    4.p Load Cases (Casos de Carga)

    En esta ventana podemos:

    Agregar casos de carga

    Modificar casos de carga

    Agregar copia casos de carga

    Mostrar y modificar los caso de carga

    Borrar casos de cargas

  • 140

    Para Casos Estticos

    Tipos de Casos de Carga

    Linear Static (Lineal esttica): En este tipo de carga, las cargas se aplican sin efectos

    dinmicos.

    Nonlinear Static (No lineal esttico): Las cargas se aplican sin efectos dinmicos. Puede

    ser utilizado para el anlisis paso a paso, y otros tipos de problemas no lineales.

    Nonlinear Staged Construction (No lineal por etapas de construccin): La definicin de

    un caso de carga de historia de tiempo no lineal, la integracin directa de la

    construccin por etapas.

    Response Spectrum (Espectro de respuesta): Clculo estadstico de la respuesta

    provocada por cargas de aceleracin, requiere de un espectro de respuesta.

    Time History (Tiempo de Historia): Se aplican cargas variables en el tiempo, se requieren

    funciones de tiempo de la historia. La solucin puede ser por superposicin modal o

    mtodos de integracin directa.

    Buckling (Pandeo): Clculo de los modos de pandeo bajo la aplicacin de cargas.

  • 141

    Si seleccionamos el tipo Response Spectrum, tendremos la siguiente ventana

  • 142

    4.q Load Combinations (Combinaciones de Carga)

    Con esta opcin se pueden generar mltiples combinaciones de cargas. Cuando una combinacin de

    carga es desarrollada, se aplica a los resultados de cada objeto en el modelo.

  • 143

    Luego de haber seleccionado la opcin deseada, procedemos a

    Tipos de combinaciones:

    ADD (Additive): Se presenta una suma con el signo correspondiente de los resultados de cada

    una de las cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados en cada caso.

    ENVE (Envelope): Se presenta la envolvente (valores mximos y mnimos) del conjunto de

    cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados en cada caso.

    ABS (Absolute): Se presenta una suma de los resultados en valor absoluto de cada una de las

    cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados en cada caso.

    SRSS: Se presenta la raz cuadrada de la suma de los cuadrados correspondiente al resultado de

    cada una de las cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados en cada piso.

  • 144

    5. Draw ( Dibujar)

    En este men se encuentran las siguientes opciones de dibujo.

  • 145

    Draw Beam/ Column / Brace objects (Dibujar Viga / Columna / Arriostramiento)

  • 146

    Draw Beam / Column / Brace (Dibujar Viga / Columna / Arriostramiento)

    En esta opcin se dibujan los elementos lnea, seleccionando el punto de inicio y arrastrando el puntero

    hasta el punto final de esta.

    Ejemplo:

    Luego vamos a Men > Draw > Draw Beam / Column / Brace Objects > Draw Beam / Column / Brace, y

    se procede a dibujar el elemento lnea.

  • 147

    Quick Draw Beams (Dibujar de manera rpida Vigas)

    Esta opcin se utiliza para generar vigas de manera rpida.

    Ejemplo:

    Conociendo el lugar donde vamos a ubicar la viga, vamos a Men > Draw > Draw Beam / Column

    Objects / Brace > Quick Draw Beams, seleccionamos el tipo de seccin, el tipo de junta, la orientacin

    en el eje. Con estos parmetros definidos seleccionamos el punto donde deseamos generar o dibujar la

    viga.

  • 148

    Quick Draw Columns (Dibujar de manera rpida Columnas)

    Esta opcin se utiliza para generar columnas de manera rpida. Sabiendo ya donde deseamos ubicar la

    columna, vamos a Men > Draw > Draw Beam / Column / Brace Objects > Quick Draw Columns,

    seleccionamos el tipo de seccin, el tipo de junta, la orientacin en el eje. Con estos parmetros

    definidos seleccionamos el punto donde deseamos generar o dibujar la columna.

  • 149

    Quick Draw Secundary Beams ((Dibujar de manera rpida Vigas Secundarias)

    Esta opcin se utiliza para generar vigas secundarias. Sabiendo ya donde deseamos ubicar las vigas

    secundarias, vamos a Men > Draw > Draw Beam / Column Objects / Brace > Quick Draw Secundary

    Beams, seleccionamos el tipo de seccin, el tipo de junta, el espaciamiento, el nmero de vigas

    secundarias, la orientacin. Con estos parmetros definidos seleccionamos el punto donde deseamos

    generar o dibujar las vigas secundarias.

  • 150

    Quick Draw Brace (Dibujar de manera rpida Empotramientos)

    Esta opcin se utiliza para generar empotramientos. Sabiendo ya donde deseamos colocar el Brace,

    vamos a Men > Draw > Draw Beam / Column / Brace Objects > Quick Draw Brace, seleccionamos el

    tipo de seccin, el tipo de junta, el tipo de empotramiento que vamos a utilizar. Con estos parmetros

    definidos seleccionamos el punto donde deseamos generar o dibujar el Brace.

  • 151

    Ejemplo de tipo de Braces

  • 152

    Draw Floor / Wall Objects (Dibujar Losa / Muro)

  • 153

    Draw Floor / Wall (Dibujar Losa / Muro)

    Esta opcin es para dibujar reas en planta, elevaciones o en 3D, a partir de tres o ms puntos.

    Vamos a Menu > Draw > Draw Floor / Wall Objects > Draw Floor / Wall, especificamos el tipo de losa,

    la orientacin del eje. Y procedemos a dibujar o generar nuestra losa.

  • 154

    Quick Draw Floor / Wall (Dibujo rpido de Losas / Muros)

    Esta opcin permite dibujar reas rectangulares haciendo un clic en el Grid definido en planta y

    elevacin.

    Ejemplo :

    Vamos a Menu > Draw > Draw Floor / Wall Objects > Quick Draw Floor / Wall, despus de definir la

    propiedad de la losa que se desea crear, ubicamos el puntero en el espacio acotado por la lnea del Grid

    y se dibuja automticamente el rea.

  • 155

    Draw Walls (Dibujar Muros)

    Esta opcin permite dibujar Muros desde una planta.

    Definicin de Elementos Pier y Spandrel

    Elemento Pier: Se utilizan para modelar, analizar y disear muros que tengan un comportamiento

    similar a una columna. Es decir, la variacin de fuerzas cortantes y momentos se presentan

    verticalmente, en el eje Z. Al asignar un determinado Pier a un Muro, el programa integra las fuerzas de

    cada uno de los elementos de rea que lo conforman, y que genera los diagramas de solicitaciones

    (Axiales, Cortante, y Momento) para cada una de las combinaciones.

    Elemento Spandrel: Se utilizan para modelar, analizar y disear muros que tengan un comportamiento

    similar a una Viga Dintel, es decir, la variacin de fuerzas cortantes y momentos se presentan

    horizontalmente, en el eje X o Y. Al asignar un determinado Spandrel a un muro, el programa integra las

    fuerzas de cada uno de los elementos de rea que lo conforman, y genera los diagramas de

    solicitaciones (Axiales, Cortante y Momento) para cada una de las combinaciones de cargas establecidas.

    En el caso de los Spandrel se toma en cuenta la distribucin de fuerzas diagonales, generados por la

    deformacin del corte.

  • 156

    Tipo de rea: Pier

  • 157

    Tipo de rea: Spandrel

  • 158

    Section Cuts (Seccin de Cortes)

    Esta opcin permite obtener las fuerzas resultantes para los elementos seleccionados (Vigas, Columnas,

    Arriostramientos, Muros, Losas, etc.), para una determinada carga o combinacin de cargas. Para

    obtener una seccin de corte primero se debe ver en pantalla los diagramas de solicitaciones (el que se

    requiera) para cualquier rgimen de cargas, y luego, ir a Men > Draw > Section Cuts y dibujamos la

    lnea que corte los elementos involucrados.

  • 159

    Draw Developed Elavation Definition (Dibujar Elevacin)

    En esta opcin se puede seleccionar una ruta en planta que permita obtener un prtico de manera

    arbitraria.

    Una vez que se coloca el nombre de la elevacin que se va a desarrollar, se procede a ir marcando punto

    a punto la ruta para definir una elevacin particular. Para ver esta elevacin vamos Men > View > Set

    elevation view, y buscas el nombre de la elevacin.

  • 160

    Draw Wall Stacks (Dibujar grupo de muros)

    Con esta opcin se pueden agregar grupos de muros predefinidos por el programa, permitiendo este

    realizarle modificaciones al mismo.

  • 161

    6. Select

    6.a Select

    Se utiliza para seleccionar elementos en la pantalla.

  • 162

    7. Assign (Asignar)

  • 163

    7.a Joint ( Punto)

    Asignar a Juntas y Puntos, diferentes propiedades y tipos de reacciones.

  • 164

    7.a.1 Restrainst (Asignar Restricciones en Nodos)

  • 165

    7.a.2 Springs (Vnculos Elsticos)

    Si vamos a Men > Assign > Joints > Spring, observaremos lo siguiente:

    Siguiendo esa ruta y haciendo clic en Add New Property (Aadir Nueva Propiedad)

  • 166

    7.a.3 Diaphragms (Diafragma)

  • 167

    7.a.4 Panel Zone (Zona del Panel)

    Si seleccionamos la opcin agregar una nueva propiedad

  • 168

    7.a.5 Additional Mass (Masa Adicional)

  • 169

    7.b Frame (Lneas)

    Asignar propiedades a objetos lineales.

  • 170

    7.b.1 Section Properties (Propiedades de secciones)

  • 171

    7.b.2 Properties Modifiers (Modificadores de Propiedad)

  • 172

    7.b.3 Releases / Partial Fixity (Liberacin parcial en Juntas )

  • 173

    7.b.4 End ( Lenght) Offset (Longitud Rgida en los extremos)

    Esto permite definir la luz libre de cada elemento.

  • 174

    7.b.5 Insertion Points (Punto de interseccin)

    Esta opcin permite modificar la orientacin de un elemento respecto a sus ejes locales.

  • 175

    7.b.6 Local Axes (Ejes Locales)

  • 176

    7.b.7 Output Stations (Puntos de Salidas en los objetos lineales)

    7.b.8 Tension / Compresion Limits (Limites de Traccin y Compresin)

  • 177

    7.b.9 Hinges (Rtulas No lineales )

    La distancia relativa es igual a la distancia desde el extremo del objeto a donde est ubicada la rtula,

    dividida por la longitud del objeto lineal. Las rotulas no pueden estar situadas dentro de los

    desplazamientos de los extremos.

  • 178

    7.b.10 Line Springs (Vnculo Elsticos)

    Esta opcin es para asignarle a los objetos lineales vnculos elsticos (Resortes) uniformemente

    distribuidos.

  • 179

    Si seleccionamos la opcin de Add New Property (Agregar una nueva propiedad)

  • 180

    7.b.11 Additional Mass (Masa Adicional)

    Esta opcin es para asignar una masa uniformemente distribuida en objetos lineales.

    7.b.12 Auto Mesh Options (Auto dividir Objetos Lineales)

  • 181

    7.c Shells (reas)

    Asignar propiedades a objetos de rea.

  • 182

    7.c.1 Slab Section (Asignar seccin de Losa)

  • 183

    7.c.2 Deck Section (Asignar seccin de Deck)

  • 184

    7.c.3 Wall Sections (Asignar seccin de Muro)

  • 185

    7.c.4 Openings (Asignar Aberturas)

    7.c.5 Stiffness Modifiers ( Modificadores de Parmetros)

    Esta opcin permite modificar los parmetros de rigidez de un rea.

  • 186

    7.c.6 Diaphragmas (Asignar Diafragmas)

    7.c.7 Local Axes ( Asignar Ejes Locales)

  • 187

    7.c.8 Area Springs (Vinculo elstico a Area)

    Si vamos a Add New Property (Agregar una nueva propiedad)

  • 188

    7.c.9 Additional Mass (Masa Adicional)

  • 189

    7.c.10 Pier Label (Etiqueta de Pier)

  • 190

    7.c.11 Spandrel Label (Etiqueta de Spandrel)

  • 191

    7.c.12 Floor Auto Mesh Options (Opciones de Divisiones de Losas )

    7.c.13 Walls Auto Mesh Options (Opciones de Divisiones de Muros)

  • 192

    7.c.14 Auto Edge Constrains (Delimitacin Automtica de Borde)

  • 193

    7.e Joints Loads (Carga en puntos)

    7.e.1 Force (Fuerza)

  • 194

    7.e.2 Ground Displacement (Desplazamiento de Tierra)

    7.e.3 Temperature ( Temperatura)

  • 195

    7.f Frame Loads (Carga en Lneas)

    7.f.1 Point (Asignar carga Puntual )

  • 196

    7.f.2 Distributed (Asignar Carga Distribuida)

  • 197

    7.g Shell Load (Cargas de rea)

  • 198

    7.g.1 Uniform Load Sets (Asignar sets de carga)

    7.g.2 Uniform (Asignar Carga Uniforme)

  • 199

    8.Analyze (Anlisis)

  • 200

    8.a Check Model (Revisar Modelo)

    8.b Set Active Degrees of Freedom ( Establecer Grados de Libertad )

  • 201

    8.c Set Load Cases to Run ( Establecer Casos de Carga para el Anlisis)

  • 202

    8.d Advanced SapFire Options (Opciones avanzadas de SapFire)

  • 203

    9.Display ( Mostrar )

  • 204

    9.b Loads Assigns

    9.b.1 Joints ( Asignaciones de Cargas en Puntos)

  • 205

    9.b.2 Frame (Asignaciones de Carga en lnea)

    7.b.3 Shell (Asignaciones de Carga en rea)

  • 206

    9.c Deformed Shape (Deformada del Modelo)

  • 207

    9.d Force / Stress Diagram (Fuerzas / Diagrama en Miembros)

  • 208

    9.d.1 Support / Spring Reactions (Reacciones y Fuerzas en Vnculos)

  • 209

    9.d.2 Frame/Pier/Spandrel/Links Forces (Fuerzas en Lneas, Muros de Corte , Dinteles , Links)

  • 210

    Ejemplo:

    Diagrama de Momento 3-3 (Vista en Planta)

  • 211

    Convencin de Signos

    Como se haba mencionado todas las ubicaciones de los elementos del modelo se realizan basndose en

    un sistema de coordenadas con un ngulo Global Grids, aqu los ejes X, Y, Z son mutuamente

    perpendiculares y satisfacen la regla de la mano derecha.

  • 212

    Signos en Elementos Lnea (Frames)

  • 213

    Signos y Distribucin de Fuerzas para cargas en el plano en Elementos Muros (Pier y

    Spandrel )

  • 214

    9.e Shell / Stress Forces (Fuerzas y Esfuerzo en reas)

  • 215

    Componentes en Fuerzas o Esfuerzos

    F11: Fuerza por unidad de longitud actuando en la mitad

    de la superficie de las caras 1 (Positiva y negativa)

    alrededor del eje 1.

    F22: Fuerza por unidad de longitud actuando en la mitad

    de la superficie de las caras 2 (Positiva y negativa)

    alrededor del eje 2.

    F12: Fuerza por unidad de longitud actuando en la mitad

    de la superficie de las caras 1 (Positiva y negativa)

    alrededor del eje 2 y en las caras 2 (Positiva y negativa)

    alrededor del eje 1.

    FMAX: Fuerza mxima principal por unidad de longitud

    actuando en la mitad de la superficie. Por definicin se

    orienta donde la fuerza F12 se hace cero.

    FMIN: Fuerza mnima principal por unidad de longitud

    actuando en la mitad de la superficie. Por definicin se

    orienta donde la fuerza F12 se hace cero.

    M11: Momento por unidad de longitud actuando a la mitad de la superficie de las caras 2

    (Positivas y negativas) alrededor del eje 1.

    M22: Momento por unidad de longitud actuando a la mitad de la superficie de las caras

    1(Positivas y negativas) alrededor del eje 2.

    M12: Momento por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1

    (Positiva y negativa) alrededor del eje 2 y en las caras 2 (Positiva y negativa) alrededor del eje 1.

    MMAX: Momento mximo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la

    superficie. Por definicin se orienta donde la fuerza M12 se hace cero.

    MMIN: Momento mnimo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la

    superficie. Por definicin se orienta donde la fuerza M12 se hace cero.

    V13: Corte por unidad de longitud fuera del plano del Shell actuando a la mitad de la superficie

    de las caras 1 (Positiva y negativa) en direccin 3.

    V23: Corte por unidad de longitud fuera del plano del Shell actuando a la mitad de la superficie

    de las caras 2 (Positiva y negativa) en direccin 3.

    VMAX: Corte mximo por unidad de longitud fuera del plano del Shell actuando a la mitad de la

    superficie en direccin 3.

  • 216

  • 217

    Si seleccionamos en Component Type Shell Stresses

  • 218

    Componentes en Fuerzas o Esfuerzos

    S11: Esfuerzo por unidad de rea actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva y

    negativa) alrededor del eje 1.

    S22: Esfuerzo por unidad de rea actuando en la mitad de la superficie de las caras 2 (Positiva y

    negativa) alrededor del eje 2.

    S12: Esfuerzo por unidad de rea actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva y

    negativa) alrededor del eje 2 y en las caras 2 (Positivas y negativas) alrededor del eje 1.

    SMAX: Esfuerzo mximo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie.

    Por definicin se orienta donde el esfuerzo S12 se hace cero.

    FMIN: Esfuerzo mnimo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie.

    Por definicin se orienta donde la esfuerzo S12 se hace cero.

    S13: Esfuerzo Corte por unidad de rea fuera del plano del Shell actuando a la mitad de la

    superficie de las caras 1 (Positiva y negativa) en direccin 3.

    S23: Esfuerzo Corte por unidad de rea fuera del plano del Shell actuando a la mitad de la

    superficie de las caras 2 (Positiva y negativa) en direccin 3.

    VMAX: Esfuerzo Corte mximo por unidad de rea fuera del plano del Shell actuando a la mitad

    de la superficie en direccin 3.

  • 219

    9.f Virtual Work Diagram (Diagrama de trabajo Virtual)

    Esta opcin muestra diagramas de energa que pueden ser utilizados como una ayuda para

    determinar qu elementos deben ser rgidos para lograr un control ms eficiente sobre los

    desplazamientos laterales de una estructura energtica.

    Nota:

    ETABS determina la energa por unidad de volumen asociado con cada elemento de la

    estructura.

    ETABS normaliza todos los valores de energa calculados de tal manera que el ms grande tiene

    un valor de 100.

  • 220

  • 221

    8. Design (Disear)

    Para cada Post-procesador de diseo, se pueden hacer diversos ajustes para efectuar el diseo del

    modelo:

    El cdigo de diseo especfico que ser usado en cada tipo de objeto.

    Preferencias determinadas de esos cdigos (Factores de minoracin, resistencia, factores de

    longitud efectiva, longitud no arriostrada, tipo de elemento, etc.).

    Nivel de Diseo (Condicin sismo-resistente).

    Las combinaciones de carga con las que se debe revisar el diseo.

    Los grupos de objetos que deben compartir el mismo diseo.

    Para cada objeto, preceden valores opcionales Overwrite sobre los coeficientes y parmetros

    establecidos en los cdigos de las formulas seleccionadas por el programa.

    Para barras de acero, vigas compuestas, y viguetas de acero, ETBAS automticamente puede

    seleccionar una seccin ptima desde una lista que defina el usuario.

  • 222

    10.a Steel Frame Design ( Diseo de elementos en Acero)

  • 223

    View/Revise Preference (Ver / Definir Preferencias)

    En este formulario se puede especificar o redefinir el cdigo de diseo, el tipo de lnea, el factor

    de importancia, el sistema de diseo, los factores de flexin, compresin, tensin, entre otros

    factores que se pueden especificar. Si se coloca 0 el programa determina el valor por defecto.

  • 224

    View / Revise Overwrite (Ver / Redefinir parmetros de Diseo)

    En este formulario se puede especificar o redefinir en la casilla correspondiente, la seccin de

    diseo, tipo de elemento, flechas mximas permitidas, factores de longitud No arriostrada,

    factores de longitud efectiva, coeficientes, esfuerzo cedente, resistencia a compresin, traccin,

    flexin, entre otros, tanto para uno o varios elementos de acero. Si se coloca 0 el programa

    determina el valor por defecto.

  • 225

    Select Design Groups (Seleccionar Grupo de Diseo)

    Select Design Combination (Seleccionar Combinacin de Diseo)

  • 226

    Start Design / Check of Structure (Comenzar el Diseo / Chequeo de la estructura)

    Esta opcin es para iniciar y/o revisar la estructura contemplando las combinaciones,

    coeficientes y definiciones particulares realizadas previamente en la misma siguiendo los

    lineamientos lineales establecidos.

    Display Design Info (Mostrar informacin de Diseo)

    P-M Ratio Colors & Values: Valores de Relacin Demanda / Capacidad a fuerza Axial y Flexin,

    con indicacin de colores.

    P-M Colors / Shear Ratio Values: Colores de Relacin Demanda / Capacidad a fuerza Axial y

    Flexin. Valores de relacin Demanda / Capacidad a corte.

    P-M Ratio Colors / No Values: Colores de Relacin Demanda / Capacidad a fuerza Axial y

    Flexin.

    Identify P-M Failure: Identificar las falla en la relacin Demanda / Capacidad.

    Identify Shear Failure: Identificar las fallas en cortante.

    Identify All Failure: Identificar todas las fallas.

  • 227

    Change Design Section (Cambiar la Seccin de Diseo)

  • 228

    10.b Concrete Frame Design (Diseo de elementos en Concreto)

  • 229

    View / Revise Overwrites (Ver y/o redefinir Parametros de Diseo)

    En este formulario se puede especificar o redefinir en la casilla correspondiente, la seccin de

    diseo, Tipo de elemento, Factor de reduccin de carga viva, factores longitud No arriostrada,

    Factores de longitud efectiva y coeficientes, tanto para uno o varios elementos de Concreto

    Armado.

  • 230

    Display Design Info (Mostrar Informacin de Diseo)

    Longitudinal Reinforcing: Refuerzo Longitudinal.

    Rebar Porcentaje: Cuanta del acero de refuerzo longitudinal.

    Shear Reinforcing: Refuerzo de acero por Corte.

    Column P-M-M Interaction Ratios: Relacin Demanda / Capacidad a flexo compresin en

    columnas.

    (6/5) Beam / Column Capacity Ratios: Relacin de capacidad dada por la sumatoria de (6/5)

    Momento resistentes en Vigas / Momentos Resistentes en columnas, que concurren a un Nodo,

    en cada plano.

    Joint Shear Capacity Ratios: Relacin Demanda / Capacidad a corte en Juntas.

    Torsion Reinforcing: Refuerzo de acero por Torsin.

  • 231

    10.c Composite Beam Design (Diseo de Viga Compuesta)

  • 232

    View / Revise Preference (Ver / Redefinir Preferencias)

  • 233

    10.d Composite Column Design (Diseo de columna compuesta)

  • 234

    View / Revise overwrites (Ver / Redefinir parmetros de Diseo)

    En este formulario se puede especificar o redefinir en la casilla correspondiente, la seccin de diseo,

    factor de reduccin de carga viva, factores de longitud no arriostrada, factores de longitud efectiva

    y coeficientes, tanto para uno o varios elementos de concreto armado.

  • 235

    10.g Shear Wall Design (Diseo de Muro de Corte)

  • 236

    Design General Pier Sections (Disear seccin general de Pier )

  • 237

    View / Revise Overwrites (Ver / Redefinir Parmetros de Diseo)

    En este formulario puede especificar o redefinir en la casilla correspondiente, si se desea disear el

    pier o no, en factor de reduccin de carga viva , el tipo de seccin del pier , las barras en las

    esquinas, la separacin y tipo de barras, el recubrimiento , el material .

  • 238

    9. Detailing ( Detalle)

  • 239

    Ejemplo

  • 240

    Modelaje, Anlisis y Diseo Estructural de una Edificacin

    1) Abrimos el Programa

    2) Vamos seleccionamos la opcin de New Model

  • 241

    3) Al escoger esta opcin se nos presenta la siguiente ventana donde podemos decidir cmo

    comenzar el Modelo. Nosotros seleccionaremos Use Built-in settings with

  • 242

    4) Luego se nos presenta un formulario para definir el Nmeros de Ejes, distancias entre ejes, pisos,

    altura de entrepisos y el tipo de estructura predeterminada a utilizar para generar el modelo. En nuestro

    caso utilizaremos Grid Only a fin de mostrar el ejemplo paso a paso.

    5) Luego, hacindole clic a Custom Story Data, editamos los nombres de cada piso y definimos los pisos

    principales y la altura de cada uno de ellos.

  • 243

    6) Una vez establecido todos los parmetros, se escoge la opcin Grid Only, se genera en la pantalla la

    siguiente vista.

    7) Procedemos a guardar el modelo, siguiendo esta ruta Menu > File > Save as > Modelo 1 (Nombre del

    Modelo)

    8) Luego especificamos las unidades que vamos a utilizar.

  • 244

    9) Procedemos a dibujar los objetos Lineales (Vigas, Columnas, Arriostramiento) que conforman el

    modelo.

    Para generar las vigas, vamos a Men > Draw > Draw Beam / Column Objects / Brace > Quick

    Draw Beams

    Vista en Planta

  • 245

    Luego dibujamos las vigas secundarias, siguiendo esta ruta Men > Draw > Draw Beam / Column

    Objects / Brace > Quick Draw Secondary Beams.

    Se hace clic en cada cuadrante de Grid

    Lines y automticamente se obtiene la

    viga de transferencia en la direccin

    indicada.

  • 246

    Hacemos lo mismo para dibujar las correas.

    Se hace clic en cada cuadrante de Grid

    Lines y automticamente se obtiene las

    correas en la direccin indicada.

  • 247

    Seleccionamos las vigas de transferencias y las correas del Piso 4 , y vamos a Menu > Edit > Replicate >

    Story y lo replicamos en el Piso 3.

  • 248

    Estando en el piso 3, dibujamos los nervios para idealizar una losa nervada

    Se hace clic en cada cuadrante de Grid

    Lines y automticamente se obtiene los

    nervios T en la direccin indicada.

  • 249

    Procedemos a colocar los arriostramientos concntricos, siguiendo esta ruta Men > Draw > Draw

    Beam / Column Objects / Brace > Draw Braces.

    Se hace clic en cada cuadrante de Grid

    Lines y automticamente se obtiene los

    arriostramientos del tipo indicado.

  • 250

    Una vez modelados los objetos lineales procedemos a modelar las losas de cada uno de los entrepiso,

    siguiendo esta ruta Menu > Draw > Draw Floor / Walls objects

  • 251

    10) Disponemos de los vnculos de arriostramientos en los Nodos Base.

    1) Nos ubicamos en la base y seleccionamos los nodos base.

    2) Luego, seguimos esta ruta Menu > Assign > Joint > Restrains

  • 252

    11) Definimos los materiales a utilizar en el proyecto

  • 253

    12) Definimos las secciones y perfiles a utilizar

  • 254

    13) Procedemos a definir las secciones para los objetos de rea.

  • 255

    14) Definimos los casos de cargas

  • 256

    15) Asignamos las cargas gravitacionales en cada uno de los entrepisos directamente sobre el

    rea, y las vigas perimetrales por accin de la tabiquera.

  • 257

    16) Procedemos a definir el espectro de Diseo a fin de contemplar la accin ssmica.

    Teniendo ya el archivo del espectro guardado en un formato de Texto, procedemos a seguir esta ruta

    Menu > Define > Functions > Response Spectrum

  • 258

    Seleccionamos

    From File (Desde un archivo)

  • 259

    Luego de hacer clic en convert to user defined (convertir a definida por el usuario) observamos lo

    siguiente

  • 260

    17) Definimos los casos de carga, siguiendo esta ruta Men > Define > Load Cases

  • 261

    Para Casos Estticos

  • 262

    Si seleccionamos el tipo Response Spectrum, tendremos la siguiente ventana

  • 263

    18) Luego realizamos la discretizacin de las reas (Mallas internas y Externas)

  • 264

    19) Procedemos a asignar en cada planta el diafragma rgido correspondiente

  • 265

    20) Definimos la Fuente de Masa

  • 266

    21) Definimos los parmetros P Delta

    En nuestro modelo vamos a seleccionar Iterative y a utilizar las combinaciones de cargas

    correspondientes. Seguimos esta ruta Menu > Define > P-Delta Options

  • 267

    22) Definimos los casos Modales

    Seguimos esta ruta Men > Define > Modal Cases

  • 268

    23) Revisamos el Modelo

    Seguimos la siguiente ruta Men > Analyze > Check Model

  • 269

    24) Luego vamos a Run Analysis (Correr Anlisis)

    Ya realizado el Anlisis

    25)Seguimos la ruta Menu > Display > Force / Stress Diagram > Frame / Pier/Spandrel / Links

    Forces.

  • 270

    26) Seguimos la ruta Men > Display > Show table

    Aqu se puede ver tabulados los diferentes resultados arrojados por el programa.

  • 271

    27) Definimos las Combinaciones de Carga

    Seguimos la ruta Men > Define > Load Combinations > Add Default Combos.

  • 272

    Luego de haber seleccionado la opcin deseada, procedemos a

  • 273

    28) Diseo Sismo Resistente en Concreto Armado

    Longitudinal Reinforcing (Refuerzo Longitudinal)

  • 274

    En general, al seleccionar una determinada viga y hacer clic en el botn derecho del Mouse, se tiene

    Donde :

    Top Steel : Acero Superior

    Bottom Steel : Acero Inferior

    Shear Steel : Acero por corte (cm / cm). Es decir, representa el rea de acero requerida para

    una separacin de estribos cada 1 cm.

    Station Loc: Distancia a la cual se est diseando.